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cyqdesign 2011-02-25 18:13

LED驱动芯片工作原理与电路设计

《LED驱动芯片工作原理与电路设计》概要地叙述了LED的发光原理及其驱动特点,着重讨论了用IC芯片驱动LED电路的工作原理和线路分析,介绍了应用于LED直流一直流驱动器、交流-直流驱动器的许多芯片及其实用电路,并给出了电路中关键元件的计算公式。《LED驱动芯片工作原理与电路设计》内容丰富,通俗易懂,前后联系,将LED的特点、驱动电路的理论分析和实际应用紧密结合起来,具有很强的实用性。可供从事LED应用的相关工程技术人员参考,亦可供大专院校相关专业的师生阅读。 qS#G7~ur>y  
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cyqdesign 2011-02-25 18:13
目录 g}NO$?ndg  
第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 f`n4'dG  
1.1 半导体材料 1 WeM38&dWY  
1.2 LED的结构和发光原理 3 7v*gwBH  
1.2.1 LED的结构 3 %rylmioW>  
1.2.2 LED的发光原理 4 =#2c r:1  
1.3 LED的主要参数和特性 5 eR$@Q  
1.3.1 LED的电学特性 5 qD{1X25O  
1.3.2 LED的光学特性 9 XVqOiv)  
1.3.3 LED的热特性 11 HU'Mi8xxy  
1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 `gX|q3K\s  
1.4.1 LED的结构的变化 12 CIx(SeEF  
1.4.2 LED的外延材料 13 hZx&j{  
1.4.3 LED的衬底材料 14 8M99cx*K  
1.5 LED的应用领域 15 L}`/v]E"eU  
1.5.1 指示光源 15 Co1d44Q  
1.5.2 背光源 16 w}ji]V}  
1.5.3 大屏幕显示 16 r[S(VPo[()  
1.5.4 在汽车上的应用 17 CRK%^3g  
1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 1Cw]~jh  
1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 e$Ksn_wEq  
1.5.7 在普通照明方面的应用 18 P.y +jyu  
1.6 白光LED的实现方法 18 ZwkUd-=0i  
1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 ib=)N)l  
1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 % T({;/  
1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 XwY,xg&o  
1.7 白光LED性能的改进 22 G-d7}Uz ?  
1.7.1 解决散热问题 23 !Y ,7%  
1.7.2 提高发光效率 23 >Zb!?ntN`t  
1.7.3 降低生产成本 25 { ADd[V  
1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 50cVS)hG6d  
#*o0n>O  
第2章 用低压电源驱动LED 27 mtmC,jnD  
2.1 概述 27 }bb,Iib  
2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27  [E1qv;   
2.1.2 LED的原始电源 28 ek][^^4o  
2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 1Gsh%0r3  
2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 iXDG-_K  
2.2.1 串联方式 29 ~CNB3r5R  
2.2.2 并联方式 30 d4| )=  
2.2.3 混联方式 31 YnEyL2SuU  
2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 Tqt-zX|>  
2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 danPy2  
2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 g(@F`W[  
,"EaZ/Bl/  
第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 y98FEG#S}  
3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 .C'\U[A{  
3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 "^#O7.oVi+  
3.1.2 电感L的选择 38 cibl j?"Wi  
3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 Va8 }JD  
3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 S2$66xr#  
3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 P T;{U<5  
3.2.2 NCP5007的特点 40 (Ceruo S  
3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 Ui'v ' $  
3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 if*V-$[I  
3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 t\M6 d6  
3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 &W45.2  
3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 %g9y m@s  
3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 w!m4>w  
3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 ~su>RolaX  
3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 Gdow[x  
3.3.4 几种具体应用电路 48 D_l$"35?  
3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 LeCc`x,5  
3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 t/[2{'R4  
3.4.2 LED电流的调整 51 n9Fq^^?  
3.4.3 CAT37的实用电路 51 B ~v6_x  
3.4.4 CAT37的调光 52 {8m&Z36E  
3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 \rr"EAk]  
3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 2+&;jgBP  
3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 xm{?h,U,  
3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 &{Z+p(3Gj  
3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 nE]rPRU}[  
3.7.1 LTC3873的特点 55 C?H~L  
3.7.2 LTC3873的实用电路 56 T\gs  
3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 .q 2r!B  
3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 Vh0cac|X  
3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 F$UL.`X _/  
3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 OLx;j+p  
3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 D"4*l5l  
3.8.1 SP6648的特点 59 W> TG?hH  
3.8.2 SP6648的引脚功能 59 tR!C8:u  
3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 <-1:o*8:}  
3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 mZiKA-t  
3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 XJo.^<m  
3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 [[[C`H@  
3.9.3 对LED电流的调节 63 JZ}zXv   
3.9.4 LT3486的开路保护 64 q7CLxv &QG  
3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 LH54J;7 Y  
3.9.6 对LED的调光 64 |eRE'Wd0  
3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 N:B<5l '  
3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 g[~{iu_$d  
3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 #w''WOk@ZG  
&J/EBmY[  
第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 a<-aE4wdm  
4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 ? l~qb]._  
4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 Ar)EbGId  
4.1.2 输出电压纹波计算 68 y{M7kYWtHV  
4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 Jj)J5 S /  
4.1.4 不同运行模式下的效率 70 E]Mx<7;\.  
4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 ^P,Pj z  
4.2.1 MAX1576的特点 71 fgqCX:SWz  
4.2.2 MAX1576的结构框图 71 T`^Jw s{;7  
4.2.3 MAX1576的应用电路 73 +X#6 d v$  
4.2.4 MAX1576的调光 73 ,hf W2}  
4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 (c0L@ 8L  
4.2.6 软启动 76 4Q!%16 P  
4.2.7 MAX1576的关断模式 76 /[?} LrDO  
4.2.8 MAX1576的热关断 77 !n;3jAl&$  
4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 +tk`$g  
4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 @q!T,({kx  
4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 Ab[o~X"  
4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 ^Zvb3RJg  
4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 C[fefV9g2  
4.4.1 MAX8879的特点 80 vVMoCG"f  
4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 yMdu Zmkc  
4.4.3 软启动 81 RR=WD-l  
4.4.4 输出电流的设置 81 Y-8BL  
4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 or#] ![7N  
4.5.1 LTC3219 83 J#Q>dC7  
4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 Jt}`oFQ5l  
4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 ktPM66`b  
4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 ~0+<-T  
4.6.1 NCP5608的特点 86 )*_G/<N) |  
4.6.2 NCP5608的典型应用 88 g}R#0gkdk}  
[f:&aS+  
第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 7(D)U)9h  
5.1 降压变换器的基本工作原理 90 /*;a6S8q  
5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 bLS10^g5  
5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 jvv=  
5.1.3 输出电容CO的选择 93 t;Z9p7rk  
5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 8N)Lck2PR  
5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 2ih}?%H8  
5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 #8L: .,AYE  
5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 bp/l~h.7W  
5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 Lios1|5  
5.3.1 LT3743的特点 96 8g:VfzaHu  
5.3.2 各引脚的功能说明 96 ^X6e\]yj  
5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 iz^a Qx/  
5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 XzIC~}  
5.3.5 LT3743的应用电路 101 6Br^Ugy  
5.4 其他的一些降压变换器IC 103 hlre eXv  
5.4.1 降压变换器LM3489 103 =^p}JhQ  
5.4.2 降压变换器CAT4201 105 h<M1q1)  
5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 QDj%m%Xd  
5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 T*@o?U  
5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 #qk=R7" Q  
5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 MA_YMxP.'  
5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 ?f9M59(l  
5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 EZ>(}  
5.6.2 LTC3454的内部框图 111 4pMp@ b  
5.6.3 LTC3454的工作分析 112 3=U#v<  
5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 DZmVm['l  
5.7.1 NCP3064的内部框图 116 s)E8}-v  
5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 YJ6:O{AL1  
5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 &x B^  
5.8.1 LTC3522的特点 118 )?OdD7gd  
5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 @r[SqGa:  
5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 TDZ==<C  
5.8.4 电感L的选择 122 uX!6: v]  
5.8.5 输出电容的选择 123 Z,AY<[/C  
5.8.6 LTC3522的实用电路 124 qi~-<qW  
5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 H!0m8LCnb  
5.9.1 NCP3063的特点 125 l z"o( %D  
5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 g||EjCsp  
5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 o "0 ~  
5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 F,)+9/S&  
5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 F5+F O^3E  
^w%%$9=:r  
第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 ,_H H8[&  
6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 HCrQ+r{g  
6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 4".I*ij  
6.1.2 反激式变换器的特点 134 \ :s%;s51  
6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 i,"Xw[H*s  
6.2.1 MAX16814的特点 135 |AE{rvP{@  
6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 x6JV@wA&  
6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 l'Za"TL:  
6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137  |15!D  
6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 ;=IJHk1&  
6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 GK-P6d  
6.3.1 LT3755的特点 141 SJX9oVJeZ  
6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 ceJ#>Rj  
6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 q9_AL8_  
6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 EKcPJ\7  
6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 Z JcX-Z!\  
6.3.6 电感的选择 146 %{IgY{X  
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 irm4lb5  
6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 OO?N)IB@  
6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 x&J\swN9  
6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 M`q|GY  
6.5.1 LTC3783的特点 150 nu+^D$ait  
6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 ]=ApYg7!  
6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 +1yi{!j1  
" wT?$E  
第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 'OTZ&;7{  
7.1 概述 154 %E#Ubm!  
7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 0U/[hG"DKN  
7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 &qPezyt  
7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 /N%i6t<xU  
7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 JW><&hY$"  
7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 P 0+@,kM  
7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 2G-"HOG  
7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 yU/?4/G!  
7.3.1 OB2532的特点 163 x ~)~v?>T  
7.3.2 OB2532的引脚功能 163 aY,Bt  
7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 |uz<)  
7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 t oDi70o  
7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 gfN=0Xj4  
7.4.1 SN03的特点 166 XRkUv>Yk  
7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 Kv1~,j6  
7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 f{L;,  
7.5.1 OB2203的特点 167 Hc<@T_h+2  
7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 EpRn,[  
7.5.3 OB2203的工作说明 168 mE{QTZS  
7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 'l!\2Wv2  
7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 %X\A|V&  
7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 S]%,g%6i  
7.6.1 FSDM311A的特点 172 SX'NFdY  
7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 1 Vc_jYO@  
7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 6y Muj<L  
7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 t {1 [Ip  
7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 E<! L^A M`  
7.7.1 NCP1028简介 177 Bi;a~qE  
7.7.2 NCP1028的特点 178 uSI@Cjp  
7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 PX^ k;  
7.7.4 NCP1028的应用 179 xjnAK!sD  
7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 2uT6M%OC  
7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 t>%b[(a  
7.8.1 NCP1201的特点 183 H!}L(gjEG  
7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 z8S]FpM6  
7.8.3 NCP1201的应用电路 185 `EMGrw_  
7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 a]P%Y.? r  
7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 k0\a7$}F  
7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 e~)4v  
7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 }yrs6pQ  
7.10.1 HV9910的特点 189 r9bAbE bI  
7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 N lm}'Xt  
7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 h"8[1 ;  
7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 +,R!el!o~u  
7.11.1 HV9906的特点 192 Z)~?foe'  
7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 WW3Jxd  
7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 :+QNN<  
7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 (JdheCq!x  
7.12.1 HV9931的引脚功能 199 \6APU7S  
7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 tAep_GR  
7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 ?xMTO  
7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 3l`"(5  
7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 hmLI9TUe6  
7.13.1 NCP1652的特点 204 OPq|4xu  
7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 *UW 8|\;  
7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 ^9hc`.5N&?  
7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 't8!.k  
7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 ZW"f*vwQo  
7.14.1 Viper53-E的特点 213 u&o4? ]6  
7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 b0h\l#6  
7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 ;}S_PnwC@  
7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 6K8v:yYPa  
7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 S3U]AH)C  
O{byMV{Ou  
第8章 各类LED照明灯具实例 223 n;xzjq-  
8.1 LED射灯 223 7u^wO<  
8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 />9`Mbg[G  
8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 2w1Mf<IXPo  
8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 ]x8Y]wAU&{  
8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 :$yOic}y  
8.2.1 LED筒灯的外形 234 7g{JE^u  
8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 $?:IRgAr  
8.2.3 灯的驱动电路 237 @(x]+*)  
8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 O3slYd&V  
8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 zn= pm#L  
8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 6-?/kY6  
8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 6OC4?#96%'  
8.4.1 FAN7554的特点 244 ]!P6Z?  
8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 5M)B  
8.4.3 FAN7554工作的说明 246 ^_G#JJ\@$  
8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 n 78!]O  
8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 U$a)lcJd  
8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 =w_T{V  
8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 j;j~R3B  
8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 OH n~DL2  
8.5.3 NCP1652的工作说明 254 r SoT]6/   
8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262 K]>4*)A:  
9,Dw;|A]  
参考文献 269
lattye 2011-02-26 08:31
好复杂,看不懂
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